RTD PT100 Температурен сензор сонда со кабел

Што е сензор за термичка отпорност на платина?
РТД (Детектор на температура на отпорност) е платина термички отпор чиј отпор се менува со промените на температурата. Неговата отпорност се зголемува како што се зголемува температурата на сензорот. Односот помеѓу отпорот и температурата е добро познат и може да се повтори со текот на времето. RTD е пасивен уред. Тоа не произведува излез сам по себе. Надворешната електроника може да се користи за мерење на отпорот на сензорот со поминување на мала струја низ сензорот за да се произведе напон. Типично 1 mA или помала мерна струја, максимум 5 Ма, без ризик од самозагревање.

Платински термички отпорен детектор за температура (PT100 RTD) е сензор кој се користи за мерење на температурата со промена на отпорот пропорционално на температурата. RTD PT100 е дизајниран со основен температурен елемент и комплетна сонда и склоп на жици. Овие таканаречени RTD сонди се состојат од платинумски термички отпорен елемент, обвивка или куќиште, епоксиден или материјал за полнење, продолжни кабли, а понекогаш и конектор или завршница. Може да се користат различни материјали за сензори врз основа на барањата на клиентите за компатибилност на материјалите, точност и опсег на мерење. Стандардните комплети и сопствените дизајни обезбедуваат флексибилност за дизајнирање на најсоодветниот RTD сензор за температура за многу различни апликации.
RTD PT100 температурните сензори и сонди може да се интегрираат во различни апликации во различни индустрии. Овие температурни сензори се сертифицирани од повеќе агенции да работат на компоненти под притисок монтирани на одборот; тие исто така можат да работат во сурови и опасни средини. Нашиот широк опсег на опции за производи со сензори за температура ги опфаќаат специфичните потреби за сензори на тешките OEM апликации, вклучително и медицинските, воздушната, автомобилски, инструментација, апарати за домаќинство, контрола на моторот и HVAC и системи за ладење.

RTD PT100 стандардни толеранции
RTD се изградени според неколку стандардизирани криви и толеранции. Најчесто користена нормализирана крива е “ОД” крива. Оваа крива ја опишува отпорноста наспроти температурните карактеристики на платината со a 100 Ом сензор, стандардизирани толеранции, и мерлив температурен опсег.
Стандардот DIN одредува основен отпор од 100 оми на 0°C и температурен коефициент од 0.00385 оми/оми/°c. Номиналниот излез на DIN RTD сензорите е како што следува:
DIN RTD има три стандардни класи на толеранција. Овие толеранции се дефинирани на следниов начин:
DIN класа А: ±(0.15 + 0.002 |Т|° C.)
DIN класа Б: ±(0.3 + 0.005 |Т|° C.)
DIN класа C: ±(1.2 + 0.005 |Т|° C.)

0°C/оми
0: 100.00
10: 103.90
20: 107.79
30: 111.67
40: 115.54
50: 119.40
60: 123.24
70: 127.07
80: 130.89
90: 134.70
100: 138.50

Тип на компонента RTD
При определување на типот на елементот RTD, прво разгледајте го инструментот што се користи за читање на сензорот. Изберете тип на компонента што е компатибилен со влезот на сензорот на инструментот. Убедливо најчесто користената RTD е 100 ом платина со температурен коефициент од 0.00385.
Тип на компонента Основен отпорник (оми) TCR (оми/оми/°С)
Платина 100 Оми на 0 ° C. .00385
Платина 100 Оми на 0 ° C. .00392
Платина 100 Оми на 0 ° C. .00375
Никел 120 Оми на 0 ° C. .00672
Бакар 10 оми на 25°C .00427

RTD точност

Второ, одреди ја потребната точност на мерењето. Точноста е комбинација од толеранцијата на основниот отпорник (толеранција на отпор при температура на калибрација) и коефициентот на температура на толеранција на отпорникот (карактеристична толеранција на наклон). Секоја температура над или под оваа ќе има поширок опсег на толеранција или помала прецизност (види слика подолу). Најчесто користената температура за калибрација е 0°C.

Сензорот RTD PT100 е достапен во неколку различни конфигурации на водови. Најчестата конфигурација е конфигурацијата со три води со еден елемент. Шема на достапните конфигурации на води е прикажана подолу:

Двожичните сензори PT100/PT1000 обично се користат во апликации каде што точноста не е важна. Конфигурацијата со две жици ја овозможува наједноставната техника на мерење, но има инхерентни неточности поради отпорноста на каблите на сензорот. Во конфигурација со две жици, не е можно директно да се компензира отпорот на оловото што предизвикува зголемено поместување во мерењето на отпорот.

Сензорот со три жици PT100/PT1000 има компензациона јамка што може да го елиминира отпорот на олово за време на мерењето. Со оваа конфигурација, контролорот/мерниот уред може да преземе две мерења. За првото мерење, измерете го вкупниот отпор на сензорот и поврзувачките кабли. При второто мерење, измерете го отпорот на отпорникот на компензациската јамка. Вистинскиот нето отпор се одредува со одземање на отпорот на компензациската јамка од вкупниот отпор. Сензорите со три жици се најчестата конфигурација и нудат добра комбинација на точност и практичност.

PT100 Сензор за температура

PT100 Сензор за температура

Сензор сонда PT100

Сензор сонда PT100

RTD Отпорност наспроти температура

RTD Отпорност наспроти температура

Стандардна точност од платина RTD

Стандардна точност од платина RTD

Технологијата за конфигурација и мерење на сензорот со четири жици PT100/PT1000 го мери отпорот на сензорот без да влијае каблите. Додека оваа техника е попрецизна, многу индустриски контролери/мерни уреди не можат да постигнат вистински мерења со четири жици.

Преминот од одводите на сензорот до ожичување на теренот обично се врши на конекторот што се поврзува со сензорот. За лесно поврзување се обезбедени терминални блокови.

Мерењето на температурата со детектор за температура на отпорот е всушност мерење на отпор. Неурамнотежен Wheatstone мост често се користи за мерење на отпорот. При мерење на отпорот на осетлив елемент, сите надворешни фактори мора да се минимизираат или компензираат за да се добие точна отчитување.

Една од главните причини за грешки може да биде отпорот на одводите, особено во конфигурација со две води.

Отпорникот е во серија со сензорниот елемент, така што отчитувањето е збир на осетливиот елемент и отпорот на олово. RTD со две води може да се користат кога отпорот на сензорниот елемент е висок, а отпорот на каблите е низок.

Сепак, кога отпорот на каблите е релативно висок, мора да се надомести. Компензацијата е достапна во конфигурација со три води. Како што е прикажано на дијаграмот со три води, едната страна од напојувањето е поврзана со едната страна на RTD преку L3. Ова ги става L1 и L2 на спротивните страни на мостот, така што тие меѓусебно се поништуваат и немаат никакво влијание врз излезниот напон на мостот.
Се препорачува да се користи поврзување со три води за RTD, особено ако отпорот на сензорниот елемент е низок, каде што мал отпор на олово може да има големо влијание врз точноста на отчитувањето.

Контактирајте не

Чекајќи ја вашата е -пошта, Ние ќе ви одговориме во рамките 12 часови со вредни информации што ви беа потребни.

Поврзани производи

Побарајте понуда

Пополнете го нашиот формулар за барање за понуда и ние ќе одговориме на вашата порака што е можно поскоро!